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2011-02-25 18:13 |
目录 d%o&+l# 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 e=+?K5q{P( 1.1 半导体材料 1 6BCf:mqP 1.2 LED的结构和发光原理 3 H kQ)n3 1.2.1 LED的结构 3 U4b0*` o 1.2.2 LED的发光原理 4 s;6CExH 1.3 LED的主要参数和特性 5 <OIIoB?t 1.3.1 LED的电学特性 5 x;8A!8w 1.3.2 LED的光学特性 9 H{=21\a\ 1.3.3 LED的热特性 11 !lj| cT9 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 <c2'0I > 1.4.1 LED的结构的变化 12 Z7= `VNHc 1.4.2 LED的外延材料 13 #~<0t(3Q 1.4.3 LED的衬底材料 14 _tYx~J2.Q 1.5 LED的应用领域 15 1*@'-mj 1.5.1 指示光源 15 j4^9 7 1.5.2 背光源 16 U
15H2-` 1.5.3 大屏幕显示 16 z{o'
G3 1.5.4 在汽车上的应用 17 %>g3~yl 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 oyYR-4m\ 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 `wDl<[V 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 34Kw! 1.6 白光LED的实现方法 18 3ZXQoC ' 1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 EV*IoE$W]= 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 SUU !7Yd| 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 sXD1C2o 1.7 白光LED性能的改进 22 {/
BT9|LI 1.7.1 解决散热问题 23 5
4L\Jx 1.7.2 提高发光效率 23 !& z(:d 1.7.3 降低生产成本 25 B>0].CK` 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 !'cl"\h Z2'Bk2 L 第2章 用低压电源驱动LED 27 mqSQL}vR 2.1 概述 27
(q(~de 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 .O0+H+ 2.1.2 LED的原始电源 28 4UW_Do 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 MMx9(`t*. 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 H\0~#(z?. 2.2.1 串联方式 29
+7=K/[9p 2.2.2 并联方式 30 NbU [l 2.2.3 混联方式 31 6er-{.L= 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 B(n{e53 9f 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 CTZh0x 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 y"H*%] t3&LO~Ye 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 5*,f
Fib 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 ;;:-l99 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 ~;#Y9>7\\' 3.1.2 电感L的选择 38 8q,6}mV
3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39 V;:j ZpG 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 98uV6b~g 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 >JC 3.2.2 NCP5007的特点 40 SU/BQ3 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 DUC#NZgw 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 b-{=s+: 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 k6sI
L3QJ0 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 :n.f_v}6 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 8>WC5%f* 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 a{qM2P(S 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 a*ushB 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 =Q+=
f 3.3.4 几种具体应用电路 48 + EGD.S{ 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 k=4N.*#`y 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 Q2F+?w;, 3.4.2 LED电流的调整 51 S'_-G;g. 3.4.3 CAT37的实用电路 51 ~s]iy9i 3.4.4 CAT37的调光 52 LRb{hUt= 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 r0 ,:J 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 pJt,9e6 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 n=c
2Kc 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 q(.:9A*0 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 "F.;Dv9V[0 3.7.1 LTC3873的特点 55 vfE6Ggz
3.7.2 LTC3873的实用电路 56 (+FfB"3] 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 G}:lzOlMH 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 5[YDZ7g"~ 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 znaUB v_ 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 49dd5ddr 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 pm_u
3.8.1 SP6648的特点 59 sU@nc!&Y@ 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 ]2\VweV 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 )Cc q4i 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 w &(|e < 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 Y!gCMLL 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 5Drq9B9; 3.9.3 对LED电流的调节 63 A#95&kJpy 3.9.4 LT3486的开路保护 64 4bn(zyP 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 al9t^ 3.9.6 对LED的调光 64 ( 8c9 /7h 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 kT'u1q$3Vo 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 Gq }U|Z 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 N,;5{y1;J 8@2OJ =`[ 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 T2!6(,
s9 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 ML8<4o 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 T3pmVl 4.1.2 输出电压纹波计算 68 B9H@e#[ 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 bj"J' 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 ,H19`;Q 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 a8 mVFm 4.2.1 MAX1576的特点 71 R5 9S@MsuD 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 kZerKP 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 OSf}Q=BL 4.2.4 MAX1576的调光 73 <c,u3cp 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 cQ"~\ 4.2.6 软启动 76 FcYFovS 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 7El[ > 4.2.8 MAX1576的热关断 77 qycI(5S, 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 2h=!k|6 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78
OPx`u 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 }=8B* 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 %e(z/"M=` 4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 Ts ^"xlK 4.4.1 MAX8879的特点 80 n_(/JE> 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 ;F~LqC$ 4.4.3 软启动 81 Bxfc}vC. 4.4.4 输出电流的设置 81 d~`x )B( 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 mA*AeP_$ 4.5.1 LTC3219 83 ?hWwj6i& 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 j.L-{6_s>~ 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 H+ 0$tHi 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 W034N[9 4.6.1 NCP5608的特点 86 0Emr<n 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 Qe}`~a9P z3K6%rb- 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 -:Ia^{YN 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 d)R:9M}v 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 j/nWb`#y 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 sh`s/JRf 5.1.3 输出电容CO的选择 93 pk3<| 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 JNa"8 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 fbL\?S,w 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 k'IYA#T6 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 S<WdZ=8sA 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 (''M{n 5.3.1 LT3743的特点 96 F;l$.9? .s 5.3.2 各引脚的功能说明 96 Ar:*oiU 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 pSr{>;bN 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 |&[L? 5.3.5 LT3743的应用电路 101 -"h;uDz|z 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 hDcEGU_ 5.4.1 降压变换器LM3489 103 bBS,-vN 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 %QKRFPYhS 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 _&j}<K$-( 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 =RAh|e 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 LX@/RAd vz 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 bD[!/'4eJ 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 <X7FMNr[ 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 ;M_o)OS3 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 #L{OV)a< 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 @*Wh 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 0em#-*|2" 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 e=Z,
Jg 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 kRTwaNDOD 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 Ircp``g 5.8.1 LTC3522的特点 118 oA =4=` 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 |iR T!
] 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 mN>h5G>a 5.8.4 电感L的选择 122 =ZDAeVz3w 5.8.5 输出电容的选择 123 PB/IFsJ 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 mXUGe:e8 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 NLr PSqz 5.9.1 NCP3063的特点 125 VGceD$< 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 '{J&M|<A 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 B:e
@0049 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 zD(`B+ 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 Pj4/xX 2Ri{bWi 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 H]$)Eg%6 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 g"?Y+j 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 '^Ql]% _ 6.1.2 反激式变换器的特点 134 (d<4"! 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 z j/!In 6.2.1 MAX16814的特点 135 B';6r4I- 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 _`I"0.B] 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 W ]Nv33i
[ 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 /,X[k ! 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 aAA9$ 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 ]]&M@FM2z 6.3.1 LT3755的特点 141 W3;#fa:[L 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 sz)oZPu| 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 *=wYuJ# 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 {qmdm`V[ 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 ;+tpvnV;] 6.3.6 电感的选择 146 +q)5dYRzV
6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 sPps q 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 13+<Q \ 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 \N4
y< 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 v k?skN@ 6.5.1 LTC3783的特点 150 4lM8\Lr 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 >NKe'q<)3 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 qKE:3g35 |<Gl91 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 g"L|n7_b 7.1 概述 154 >^Yq|~[ 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 Qhw^S* 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 r} P<iX 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 b
L]erYm 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 4<?8M vF 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 `KCh*i 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 ~j#]tElb 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 3`#6ACF 7.3.1 OB2532的特点 163 jC3Vbm&ZZ 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 \oEo~ 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 !j\" w p 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 }->.k/vc 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 sj8~?O 7.4.1 SN03的特点 166 R-RDT9&< 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 d)[;e() 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 Q3 eM2i8Y 7.5.1 OB2203的特点 167 +E; 2d-x*p 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 tU^kQR! 7.5.3 OB2203的工作说明 168 <97d[/7i 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 U|5nNiJM 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 )
gzR=9l 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 c(/VYMJZ& 7.6.1 FSDM311A的特点 172 @_"9D y Y% 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 UDe |Sb 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 L3p` 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 DEw8*MN 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 D!oc>K$B 7.7.1 NCP1028简介 177 &%2*Wu; 7.7.2 NCP1028的特点 178 ; h`0ir4[A 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 R.s^o]vT 7.7.4 NCP1028的应用 179 b:(- 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 C'!;J 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 0}:2Q# 7.8.1 NCP1201的特点 183 { K_kPgKS 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 -wv6s#"u 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 QeDQo 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 Y9=(zOqv 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 Y];Ycj; 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 >F@qpjoQE 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 jr /lk 7.10.1 HV9910的特点 189 _oB_YL;,* 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 DS2)@ 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 pCu!l#J 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 Ln.ZVMZ; 7.11.1 HV9906的特点 192 m$LVCB 7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 -L3|& | |